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公开(公告)号:CN116693112A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310767386.8
申请日:2023-06-27
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F103/06 , C02F1/20 , C02F101/16 , C02F101/10 , C02F3/30 , C02F101/30 , C02F1/72 , C02F1/52 , C02F3/08 , C02F3/12 , C02F1/66
Abstract: 本发明公开了一种低碳氮比垃圾渗滤液的处理方法,包括以下步骤:S1:垃圾渗滤液经过调节池调节水质后,进入吹脱单元;S2:吹脱单元出水依次进入生物转盘单元及AOOA反应器;S3:AOOA反应器出水部分回流至生物转盘单元及AOOA反应器,部分进入MBR单元;S4:MBR单元产水进入混凝沉淀单元,MBR单元污泥部分回流至生物转盘单元及AOOA反应器单元,部分进入混凝沉淀单元;S5:混凝沉淀单元产水依次进入一级芬顿单元、BAF单元、二级芬顿单元深度氧化;S6:二级芬顿单元出水进入缓冲池调节水质排放。本发明处理方法主要适用存量垃圾渗滤液及低碳氮比的老龄渗滤液处理方法中,设计合理,通过多个工序配合确保老龄垃圾渗滤液液能够达标排放,处理成本低。
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公开(公告)号:CN106830437B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN201710146750.3
申请日:2017-03-13
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/70 , C02F1/66 , C02F5/10 , C02F5/14 , C02F1/00 , C02F1/44 , C02F101/10 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开一种脱硫废水反渗透膜浓缩组合装置,反渗透膜系统原水罐出口接保安过滤器,保安过滤器出口分别接高压泵入口和能量回收装置入口,高压泵出口接第一循环泵入口,第一循环泵出口接第一反渗透膜组件入口,第一反渗透膜组件出口接第一循环泵入口和第二循环泵入口,第二循环泵出口接第二反渗透膜组件入口,第二反渗透膜组件出口接第二循环泵入口和能量回收装置入口,能量回收装置出口接增压泵入口,增压泵出口接第一循环泵入口。本发明还公开一种脱硫废水反渗透膜浓缩组合工艺。本发明有效提高脱硫废水浓缩效果,实现资源化利用,减少环境污染,降低投资成本和运行费用。
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公开(公告)号:CN110038453B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201910357170.8
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于超滤膜技术领域,具体公开了一种增强型聚氯乙烯中空纤维超滤膜及制备方法,按重量百分比计,由以下组份组成的铸膜液制成:10‑25%聚氯乙烯,0.5‑8%磺化聚苯乙烯聚合物,2‑20%成孔剂,0.5‑3%热稳定剂,1‑3%交联剂,1‑2%氧化镁,0.2‑1%过氧化异丙苯,剩余为溶剂。本发明通过在配方中引入交联体系和亲水性的聚合物,得到的超滤膜具有三维网状结构,因此具有较高的力学强度、较好的亲水性和亲水稳定性,适合在水处理,尤其是水净化和废水处理上应用。
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公开(公告)号:CN110510794A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910855003.6
申请日:2019-09-10
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/10 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明提出了一种垃圾渗滤液零排放处理装置,包括膜处理系统、脱氨系统、吸附系统、固化系统和蒸发系统,膜处理系统用于过滤垃圾渗滤液以生成第一产水产物和第一浓水产物,第一产水产物被送入脱氨系统进行脱除氨氮以获得第二产水产物和铵盐,第一浓水产物被送入蒸发系统进行蒸发以获得蒸发冷凝水和蒸发残留物,蒸发残留物被送入固化系统进行固化处理,第二产水产物被送入吸附系统进行吸附以获得最终产水。通过膜处理系统对垃圾渗滤液进行处理去除大部分的COD和总硬度,再通过脱氨系统回收大部分的氨氮将其转换为铵盐进行资源化利用,并将膜处理系统的浓缩液进行低温蒸发再固化处理以达到零排放的效果。
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公开(公告)号:CN110255758A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910487177.1
申请日:2019-06-05
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/04 , C02F103/06 , C02F101/10
Abstract: 本发明提出了一种高碱度垃圾渗滤液处理方法,包括以下步骤:S1:对高碱度垃圾渗滤液进行纳滤,得到透过液;S2:对透过液进行RO浓缩,得到浓缩液;S3:在浓缩液中加入熟石灰,以调节反应体系的pH值范围为8.7~9.2,得到反应液;以及S4:对反应液进行沉降处理,获得上清液。用此方法在保证工艺简单、耗药量低、成本低的情况下,还可以有效降低垃圾渗滤液的硬度,最终得到的上清液的总硬度去除率为80%~95%。
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公开(公告)号:CN105502791B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610039125.4
申请日:2016-01-21
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开种煤化工废水盐分提取方法,将煤化工废水经进料泵输入超滤膜组件预处理,产水进入超滤产水罐,浓水循环处理;储存在超滤产水罐的料液经高压泵输入纳滤膜组件分盐处理,截留二价盐和TOC,透过氯化钠,得到含单价氯化钠盐为主的产水并进入纳滤产水罐,将氯化钠与二价盐和TOC分离;储存在纳滤产水罐中的料液经高压泵输入反渗透膜组件浓缩,减少后续处理水量,氯化钠盐为主的浓水经蒸发结晶得到氯化钠工业盐,产水回用。本发明还公开种煤化工废水盐分提取设备。本发明有效缓解煤化工水资源短缺问题,减少后期蒸发结晶的运行成本,实现资源化利用。
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公开(公告)号:CN108249646A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810230640.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/06 , C02F103/18
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/441 , C02F1/442 , C02F1/444 , C02F1/4693 , C02F1/5245 , C02F1/5281 , C02F1/62 , C02F1/66 , C02F5/02 , C02F5/06 , C02F11/12 , C02F11/122 , C02F2101/101 , C02F2103/18
Abstract: 本发明公开一种可资源回收利用的电厂脱硫废水零排放处理工艺,工艺依次包括三联箱预处理、双碱法除硬、管式UF超滤、纳滤、反渗透和酸碱回收。本发明实现电厂的脱硫废水的深度零排放处理,并且充分利用废水含的氯化钠直接制备成为可利用的酸/碱,实现资源回收利用。
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公开(公告)号:CN109574113B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201811592284.2
申请日:2018-12-25
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F1/04 , C02F103/06
Abstract: 本发明提出了一种用于垃圾渗滤液的处理装置,包括预处理系统、第一蒸发罐、第二蒸发罐、第一换热器、第二换热器、中和罐、冷凝水罐,将预处理系统出口与第一蒸发罐进口相连,第一蒸发罐蒸汽出口与第一换热器进口相连,第一换热器出口与中和罐进口相连,中和罐出口与第二蒸发罐进口相连,第二蒸发罐蒸汽出口与第二换热器进口相连,第二换热器出口与冷凝水罐相连,第二换热器被设置在第一蒸发罐附近。由于采取低温真空蒸发,使得蒸发器的结垢倾向降低,无需预处理且设备腐蚀倾向降低,延长设备使用寿命,并充分利用廉价的能源。并提出了一种用于垃圾渗滤液的处理方法,该方法流程简单,实用性强,符合环保节能和高效利用的原则,有利于推广使用。
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公开(公告)号:CN108249646B
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN201810230640.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F1/66 , C02F1/62 , C02F1/52 , C02F5/06 , C02F5/02 , C02F11/12 , C02F11/122 , C02F1/44 , C02F1/469 , C02F103/18
Abstract: 本发明公开一种可资源回收利用的电厂脱硫废水零排放处理工艺,工艺依次包括三联箱预处理、双碱法除硬、管式UF超滤、纳滤、反渗透和酸碱回收。本发明实现电厂的脱硫废水的深度零排放处理,并且充分利用废水含的氯化钠直接制备成为可利用的酸/碱,实现资源回收利用。
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公开(公告)号:CN110092389B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201910357679.2
申请日:2019-04-29
Applicant: 厦门理工学院 , 厦门嘉戎技术股份有限公司
IPC: C01B35/18 , C02F3/34 , C02F101/16 , C02F101/38
Abstract: 本发明属于水处理领域,具体是含污染物废水的处理领域,涉及一种表面接枝有蒽醌化合物的电气石、制备方法及应用。本发明将环氧基硅烷偶联剂和电气石反应,得到环氧基修饰电气石,再与含氨基蒽醌化合物利用环氧基团和氨基之间的高活性反应,得到表面接枝蒽醌化合物的电气石。采用本发明得到的表面接枝蒽醌化合物的电气石可明显加速偶氮染料降解,可以重复使用,而且原料来源广泛、反应步骤少、成本低,可在含偶氮染料、硝酸盐等废水处理中广泛使用。
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